首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--化学电源、电池、燃料电池论文--燃料电池论文

面向燃料电池的聚芳醚基聚合物电解质膜材料的制备

内容提要第1-5页
中文摘要第5-8页
Abstract第8-14页
第一章 绪论第14-44页
 引言第14-15页
   ·燃料电池第15-17页
     ·燃料电池的工作原理第15页
     ·燃料电池的主要类型第15-17页
   ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)和直接甲醇燃料电池(DMFC)第17-23页
     ·质子交换膜燃料电池第17-19页
     ·直接甲醇燃料电池第19-20页
     ·PEMFC 和 DMFC 技术面临的挑战第20-23页
   ·全氟磺酸(PFSA)膜第23-27页
     ·全氟磺酸膜的结构第23-25页
     ·质子传导机理第25-26页
     ·全氟磺酸膜的改性第26-27页
   ·磺化芳香族类质子交换膜第27-30页
     ·后磺化法制备磺化芳香族聚合物第27-29页
     ·磺化单体再聚合制备磺化芳香族聚合物第29-30页
   ·交联聚合物膜和无机膜第30-33页
     ·共价交联第30-31页
     ·离子交联第31-33页
     ·无机膜第33页
   ·用于燃料电池的阴离子交换膜第33-41页
     ·阴离子交换膜的要求第34-35页
     ·辐射接枝 AAEMs第35-36页
     ·非辐射接枝 AAEMs第36-40页
     ·碱性阴离子交换膜的稳定性第40-41页
   ·本论文设计思想第41-44页
第二章 直接甲醇燃料电池用磺化聚芳醚酮/聚乙烯醇交联膜的制备研究第44-60页
   ·引言第44-45页
   ·实验部分第45-58页
     ·试剂第45页
     ·表征第45页
     ·膜的测试手段第45-48页
     ·侧链含羧基的磺化聚芳醚酮的合成与表征第48-49页
     ·聚芳醚酮/聚乙烯醇交联膜的制备第49-51页
     ·聚芳醚酮/聚乙烯醇交联膜的结构分析第51-52页
     ·聚芳醚酮/聚乙烯醇交联膜的热稳定性第52-54页
     ·聚芳醚酮/聚乙烯醇交联膜的吸水率和 IEC第54-55页
     ·聚芳醚酮/聚乙烯醇交联膜的质子传导率和甲醇渗透率第55-58页
   ·本章小结第58-60页
第三章 磺化聚芳醚酮/聚苯并咪唑齐聚物交联膜的制备及性能研究第60-76页
   ·引言第60-62页
   ·实验部分第62-66页
     ·仪器第62-63页
     ·材料与试剂第63页
     ·二氨基封端的聚苯并咪唑齐聚物的制备第63-65页
     ·SPAEK-C/PBI 交联膜的制备及磷酸吸附第65-66页
   ·结果与讨论第66-74页
     ·交联膜的结构分析第66-68页
     ·交联膜的热稳定性第68-69页
     ·交联膜的吸水率和磷酸吸收率第69-71页
     ·交联膜的机械性能第71-72页
     ·未掺杂磷酸的 SPAEK-C/PBI 膜的质子传导率第72-73页
     ·掺杂磷酸的 SPAEK-C/PBI 膜的质子传导率第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第四章 咪唑鎓基聚芳醚酮阴离子交换膜的制备和性能研究第76-94页
   ·引言第76-77页
   ·聚合物合成与制备第77-83页
     ·溴甲基化聚合物得制备与表征第77-79页
     ·咪唑鎓阳离子聚合物的制备与表征第79-83页
     ·咪唑鎓阳离子型阴离子交换膜的制备第83页
   ·结果与讨论第83-93页
     ·阴离子交换膜的热稳定性分析第83-86页
     ·阴离子交换膜的吸水率第86-87页
     ·阴离子交换膜的离子传导率第87-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 结论第94-96页
参考文献第96-114页
致谢第114-116页
作者简历第116页
攻读学位期间发表的论文第116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:高温高压合成金刚石用新型铁基触媒材料的研究
下一篇:新型磷酸掺杂季铵盐聚芳醚酮高温质子交换膜材料的制备与性能研究